термического контакта датчиков с почвой и необходимость градуи- ровки датчиков для образцов почвы. Менее серьезны ошибки, свя- занные с влиянием температуры среды и нагревом датчика по отношению к среде. В последнем случае может появиться дополни- тельный перенос тепла, связанный с термическим переносом пле- ночной влаги и пара. Измерения влажности почвы по теплофизическим характери- стикам практически могут быть реализованы в двух типах методов. Первый тип методов предусматривает использование термиче- ских зондов в нестационарном режиме, второй тип — расчетный, вначения влажности получают по скорости распространения естест- венной температурной волны в почве в полевых условиях. т нкол — уар М! ‘ичасород *О` о6. % х 20 25 20 ® ‚ —кнол. “ 3 грод. е 67 ^о 06 — Рие.29. Зависимость теп- 5 95 — лопроводности А, тепло- у В ©мкости с и температу- ‚ — ропроводности & от влаж- 0 ‘ности почы. 4 87 5620 7% Принципиально возможно и применение третьего метода изме- рения влажности: по данным лабораторных измерений теплофизи- ческих характеристик на пробах почвы. В последиес время появи- лись полуавтоматические модификации этого метода [14]. ЛЛабораторные теплофизические измерения заметно сложнее ве- совых измерений влажности и требуют тщательной подготовки проб с ненарушенной структурой и более трудоемкой обработки данных. Расчетный метод определения теплофизических характеристик по естественному ходу температуры основывается на том, что за счет притока энергии от солнца на поверхности почвы наблюда ется суточный ход температуры, близкий к синусондальному (до- статочно точно можст быть представлен суммой двух гармоник). Параметры волны температуры в почве (амплитуда и фазовый сдвиг относительно хода температуры на поверхности) зависят от теплофизических характеристик почвы. Можно рассчитать зави- симости параметров температурной волны непосредственно от влажности почвы. Для расчета теплофизических характеристик почвы по естественному ходу температуры измеряют температуру 100